分析 (1)取AD中点E,连结EQ,EC,由已知条件推导出平面PAB∥平面QEC,由此能证明CQ∥平面PAB.
(2)过P作PO⊥底面ABCD,交AD于O,连结OB,以O为原点,OB为x轴,OD为y轴,OP为z轴,建立空间直角坐标系,求出平面ACQ的法向量和平面ADQ的法向量,由此利用向量法能求出二面角D-AQ-C的余弦值.
解答 (1)证明:∵底面ABCD为等腰梯形,AD∥BC,PA=AB=BC=2,PD=2$\sqrt{3}$,PA⊥PD,Q为PD的中点,
∴AD=$\sqrt{{2}^{1}+(2\sqrt{3})^{2}}$=4,
取AD中点E,连结EQ,EC,
则EQ∥AP,BC$\underset{∥}{=}$AE,∴四边形ABCE是平行四边形,∴CE∥AB,
∵AP∩AB=A,EQ∩CE=E,且AP?平面PAB,AB?平面PAB,EQ?平面QEC,EC?玉面QEC,
∴平面PAB∥平面QEC,
∵CQ?平面EQC,∴CQ∥平面PAB.
(2)解:由(1)得EC=AB=BC=AE=ED=CD=2,
∴∠BAD=60°,
∵在四棱锥P-ABCD中,平面PAD⊥底面ABCD,
∴过P作PO⊥底面ABCD,交AD于O,连结OB,
∵PA=AB=BC=2,PD=2$\sqrt{3}$,PA⊥PD,
∴AD=2,∠PDA=30°,PO=$\sqrt{3}$,AO=1,BO=$\sqrt{3}$,BO⊥AD,
以O为原点,OB为x轴,OD为y轴,OP为z轴,建立空间直角坐标系,
A(0,-1,0),C($\sqrt{3}$,2,0),D(0,3,0),P(0,0,$\sqrt{3}$),Q(0,$\frac{3}{2}$,$\frac{\sqrt{3}}{2}$),
$\overrightarrow{AD}$=(0,4,0),$\overrightarrow{AQ}$=(0,$\frac{5}{2}$,$\frac{\sqrt{3}}{2}$),$\overrightarrow{AC}$=($\sqrt{3},3,0$),
设平面ACQ的法向量$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
则$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AC}=\sqrt{3}x+3y=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AQ}=\frac{5}{2}y+\frac{\sqrt{3}}{2}z=0}\end{array}\right.$,取x=$\sqrt{3}$,得$\overrightarrow{n}$=($\sqrt{3}$,-1,$\frac{5\sqrt{3}}{3}$),
又平面ADQ的法向量$\overrightarrow{m}$=(1,0,0),
设二面角D-AQ-C的平面角为θ,
则cosθ=|cos<$\overrightarrow{n},\overrightarrow{m}$>|=|$\frac{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{m}}{|\overrightarrow{n}|•|\overrightarrow{m}|}$|=|$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{\frac{37}{3}}}$|=$\frac{3\sqrt{37}}{37}$.
∴二面角D-AQ-C的余弦值为$\frac{3\sqrt{37}}{37}$.
点评 本题考查线面平行证明,考查二面角的余弦值的求法,是中档题,解题时要注意空间中线线、线面、面面间位置关系的合理运用,注意向量法的灵活运用.
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